内容概要:本文利用COMSOL软件对330kv和550kv不同电压等级的盆式绝缘子进行电场与温度场分布的仿真分析,探讨了其电热耦合特性。首先建立了盆式绝缘子的三维模型并设定了相应参数,然后分别进行了电场分布和温度场分布的仿真,最后结合两者建立了电热耦合模型。结果显示,随着电压等级的提高,盆式绝缘子内部的电场强度和温度升高均更加显著。此外,还与相关文献进行了对比分析,验证了仿真的准确性。 适合人群:从事高压输电系统设计、优化及运行维护的技术人员,以及对电热耦合仿真感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:适用于需要深入了解盆式绝缘子在不同电压等级下的电场与温度场分布特性的场合,旨在为盆式绝缘子的设计、优化及运行维护提供理论依据和技术支持。 其他说明:本文不仅展示了具体的仿真步骤和结果,还对未来的研究方向提出了展望,强调了考虑更多环境因素和采用更先进仿真技术的重要性。
2025-08-13 12:48:18 294KB
1
输电线路绝缘子缺陷检测数据集,数据集总共900左右图片,标注为xml 格式,总共三类缺陷,自爆,破损,闪络
2025-06-27 22:10:07 54KB 输电线路
1
MMC-HVDC仿真模型,pscad柔性直流输电仿真mmc仿真模型,双端mmc模型,MMC为21电平NLM和均压控制,还有多端如张北直流电网以及基本mmc逆变器,自己为biye网上收集的一些觉得有用的基础模型 柔性直流输电(Flexible AC Transmission Systems, FACTS)技术是现代电力系统中一项重要的技术进步,它通过电力电子设备来控制交流输电系统的参数,增强电网的传输能力、灵活性和稳定性。其中,模块化多电平转换器(Modular Multilevel Converter, MMC)作为FACTS的一种关键设备,其在高压直流输电(High Voltage Direct Current Transmission, HVDC)系统中的应用尤为广泛。MMC-HVDC技术利用模块化的子单元堆叠,实现高电压等级的电平输出,并且能够提供精确的功率控制,是当前电力系统研究和应用的热点。 本文档主要围绕MMC-HVDC仿真模型进行介绍,特别提及了PScad仿真软件在柔性直流输电仿真中的应用。PScad是一款电力系统仿真软件,它能够模拟电力系统在各种操作条件下的动态行为,是研究和分析电力系统的重要工具。通过PScad仿真,可以构建双端MMC模型以及多端MMC模型,例如张北直流电网的仿真模型,它们在模拟电力系统实际运行时,提供了有力的技术支持和理论指导。 MMC模型的核心在于其多电平特性,它可以生成接近正弦波形的电压输出,减少谐波分量,提高电能质量。21电平NLM(Neutral Point Clamped)是一种常见的MMC子模块电路拓扑,其特点是在子模块中引入了中性点钳位,能够进一步减少子模块的数量,简化结构,提高系统的可靠性和效率。均压控制则是指在MMC系统中,为了保证各子模块电压平衡而采取的一系列控制策略,这对维持整个系统的稳定运行至关重要。 MMC的多端特性,使得它不仅可以用于传统的双端输电系统,还能应用于复杂的多端直流电网,如张北直流电网就是一个典型的案例。在多端系统中,多个MMC站通过直流线路相互连接,可以在不同电源和负载之间灵活分配功率,提高了系统的可控性和经济性。 此外,文档中还提到了基本MMC逆变器的仿真模型,这是MMC-HVDC系统中最基本的组成部分。逆变器负责将直流电转换为交流电,对于整个电网的电能质量和稳定性有着决定性的影响。 文档中所提到的各种技术分析文章和研究报告,无疑为我们提供了深入理解和掌握MMC-HVDC仿真技术的宝贵资料。通过这些资料,研究人员和工程师可以更加深入地分析和探讨MMC-HVDC技术的前沿问题和实用案例,推动电力电子技术的发展和创新。 MMC-HVDC技术的发展和应用,不仅能够满足现代电力系统对高效率、高稳定性和高质量电能的需求,还将为未来智能电网的发展提供坚实的技术基础。通过持续的仿真研究和模型优化,可以不断改进MMC-HVDC系统的性能,进一步提升电力系统的可靠性和经济性,为实现可持续的能源发展作出贡献。
2025-06-23 19:15:19 31KB
1
内容概要:本文详细介绍了基于Matlab 2021a构建的双端VSC-HVDC直流输电系统的仿真模型及其双环控制策略。首先描述了系统的主电路结构,包括整流站和逆变站的两电平VSC以及相关参数设置。接着深入探讨了双环控制策略,即外层电压环和内层电流环的具体实现方法,展示了如何通过PI调节器和前馈解耦来确保系统的稳定性。文中提供了详细的代码片段,解释了各个控制环节的工作原理,并分享了一些调试经验和常见错误避免的方法。最终,通过对仿真波形的分析,验证了所提控制策略的有效性和优越性能。 适合人群:从事电力电子、电力系统仿真研究的技术人员,尤其是对VSC-HVDC技术和Matlab仿真感兴趣的工程师和研究人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解VSC-HVDC系统控制机制的研究人员和技术人员。目标是掌握双环控制策略的设计与实现,能够自行搭建和优化类似的仿真模型,提高对复杂电力系统的理解和应用能力。 其他说明:文章不仅提供了理论分析,还包括大量实战经验和具体代码示例,有助于读者更好地理解和应用所学知识。此外,文中提到的一些调试技巧和注意事项对于实际项目开发也非常有价值。
2025-05-15 20:20:13 2.97MB
1
输电线路缺陷图像检测数据集,分为导线散股,塔材锈蚀两类,分别为1000张和1407张,标注为voc格式
2025-04-29 09:21:50 112KB 输电线路
1
内容概要:本文详细介绍了如何利用Simulink搭建单机无穷大系统进行电力系统静态稳定性仿真。首先,通过选择合适的同步电机模块并配置关键参数(如惯性时间常数H、直轴电抗Xd等),构建发电机组模型。接着,采用Three-Phase PI Section Line模块模拟输电线路,并设置合理的电阻和电抗值。为了研究系统对不同扰动的响应,文中引入了阶跃扰动、短路故障以及动态负荷变化等多种工况。通过对功角、电压和频率等关键物理量的监测,评估系统的静态稳定性。此外,还探讨了励磁系统参数调整方法及其对系统性能的影响,提供了优化建议,如增加励磁电压、安装PSS等措施。 适合人群:从事电力系统分析、仿真工作的工程师和技术人员,尤其是对电力系统静态稳定性感兴趣的读者。 使用场景及目标:适用于需要理解和掌握单机无穷大系统静态稳定性的场合,帮助用户深入理解电力系统的基本特性和行为规律,提高对复杂电力系统的分析能力。 其他说明:文中不仅提供了详细的建模步骤,还包括了许多实用的小贴士和常见错误提示,有助于初学者更快地上手Simulink仿真工具。同时,强调了理论联系实际的重要性,鼓励读者通过实验探索电力系统的边界条件。
2025-04-23 12:57:05 207KB Simulink 输电线路
1
模块化多电平换流器MMC双端MMC-HVDC系统:柔性直流输电技术与最近电平逼近调制实现直流侧电压及功率控制策略,模块化多电平换流器MMC与双端MMC-HVDC柔性直流输电系统:320kV直流侧电压与有功无功控制策略,模块化多电平流器 MMC 双端MMC-HVDC,柔性直流输电系统。 直流侧电压320kV,交流侧线电压有效值166kV,100个子模块,采用最近电平逼近调制。 送端流站控制输出有功功率和无功功率,受端流站控制直流侧电压。 ,模块化多电平换流器(MMC); 双端MMC-HVDC; 柔性直流输电系统; 直流侧电压320kV; 交流侧线电压有效值166kV; 子模块数量100; 最近电平逼近调制; 送端换流站控制; 受端换流站控制。,基于模块化多电平MMC技术的双端MMC-HVDC柔性直流输电系统控制策略研究
2025-04-16 10:40:04 2.7MB kind
1
MMC-HVDC直流输电系统:20kV电压下子模块与调制策略详解,含系统级至阀级控制及环流抑制技术,基于Matlab Simulink学习整流与逆变技术,MMC-HVDC直流输电系统:20kV电压下子模块与调制策略详解,含系统级控制及环流抑制技术,MMC-HVDC两端直流输电,直流电压20kV 每桥臂10个子模块,系统容量10WM。 包括系统级控制,流站级控制,阀级控制等。 matlab simulink学习MMC必备,整流+逆变,环流抑制 子模块电容排序均压 最近电平逼近 优化调制方法(SUPWM+NLM) ,核心关键词:MMC-HVDC; 直流输电; 直流电压; 子模块; 系统容量; 控制; 环流抑制; 均压; 调制方法; Matlab Simulink。,基于MMC-HVDC的20kV直流输电系统:环流抑制与优化调制技术
2025-04-16 10:38:18 666KB
1
**MMC.zip_PSCAD MMC模型_mmc_多电平直流输电_直流输电模型** 本资源包含了一个使用PSCAD软件构建的多电平模块化多电平换流器(MMC)模型,用于模拟直流输电系统。PSCAD是一款强大的电力系统仿真软件,广泛应用于电力工程研究和教学中。下面我们将详细探讨MMC、多电平直流输电以及直流输电模型的相关知识点。 **1. 模块化多电平换流器(MMC)** 模块化多电平换流器是一种先进的电力电子变换器,因其独特的结构和性能优势在高压直流输电领域得到广泛应用。MMC由多个子模块组成,每个子模块相当于一个独立的电压源,通过控制这些子模块的开关状态,可以实现连续可调的输出电压,从而大大降低了谐波含量和电压波动。 **2. 多电平技术** 多电平技术是电力电子领域的一种创新,其核心在于将多个较低电压等级的电平组合成一个较高的电压等级。这种技术提高了电压质量和系统稳定性,减少了滤波器的需求,同时减小了开关损耗。在MMC中,多电平架构使得输出电压更接近正弦波形,降低了对电网的影响。 **3. 直流输电** 直流输电(DC Transmission)相较于传统的交流输电,具有更高的传输效率、更远的传输距离、更少的线路走廊需求以及更好的系统稳定性。在大规模可再生能源并网、跨国输电等场景下,直流输电成为首选方案。其中,MMC作为一种高效、灵活的直流换流器,对于直流输电系统的性能提升起到了关键作用。 **4. PSCAD软件** PSCAD是由Electro-Technology Engineering Software Centre开发的一款实时仿真工具,它提供了广泛的电力系统元件库,包括电源、电机、变压器、线路、控制设备等,用户可以方便地搭建各种复杂的电力系统模型。在本案例中,PSCAD被用来建立和仿真MMC在直流输电系统中的工作状态,分析其性能指标和运行特性。 **5. 直流输电模型** 在电力系统仿真中,建立准确的直流输电模型至关重要。这个模型通常包括换流站、直流线路、控制系统等多个部分。通过PSCAD,用户可以对整个直流输电链路进行建模,包括MMC的控制策略、线路的电气参数以及故障情况下的动态响应。这些模型有助于研究人员理解系统行为,优化设计参数,以及预测潜在的问题。 这个压缩包提供的PSCAD模型为研究和教学提供了实用的工具,帮助我们深入理解MMC的工作原理,多电平直流输电的优势,以及如何在实际应用中利用PSCAD软件进行仿真分析。通过学习和使用这个模型,我们可以更好地掌握直流输电技术,并为未来电力系统的设计和改进提供理论支持。
2025-03-05 13:49:50 489KB
1
改进欧拉法是一种常用于数值求解常微分方程(ODE)的数值方法,尤其在电力系统领域中,它被广泛应用于模拟电力系统动态行为,例如计算输电线路短路的极限切除时间。极限切除时间指的是在发生短路故障后,能够允许的最大切除时间,以确保系统的稳定运行。下面我们将详细探讨改进欧拉法及其在电力系统中的应用。 欧拉方法是最早的一类数值积分方法,由18世纪的数学家莱昂哈德·欧拉提出。基础欧拉方法基于泰勒级数展开,通过近似导数来更新函数值。然而,基础欧拉法存在稳定性问题,特别是在处理具有较大变化率的问题时。为了改善其稳定性,人们发展出了多种改进形式,如半隐式欧拉法、全隐式欧拉法等。 改进欧拉法,也称为中点法则或半隐式欧拉法,其基本思想是在每一步迭代中,首先用前一步的值预测未来状态,然后使用平均速度进行校正。具体算法步骤如下: 1. 初始化:设定初始条件,包括时间步长\(h\)、起始时间\(t_0\)、初始值\(y(t_0)\)。 2. 预测步:使用上一步的结果计算中间点的函数值\(y^{*} = y_n + h \cdot f(t_n, y_n)\),其中\(f\)是微分方程的右端函数,\(t_n = t_0 + nh\),\(n\)是当前的步数。 3. 纠正步:利用中间点的函数值计算新的函数值\(y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y^{*}))\),其中\(t_{n+1} = t_n + h\)。 在电力系统中,输电线路的短路故障可能导致电压崩溃和系统失稳。计算极限切除时间是为了确定保护设备最迟应该在多长时间内动作,以避免系统遭受不可逆的损害。改进欧拉法可以用来模拟故障后系统动态响应,包括发电机的电磁转矩、线路的电流变化以及系统频率的变化等,从而计算出安全的切除时间。 在MATLAB中实现这个算法,我们可以编写一个函数,接受当前状态、时间、系统参数作为输入,并返回下一步的状态。然后通过循环结构逐步推进时间,直至达到极限切除时间。MATLAB的符号计算工具箱和 ode45 函数也可以辅助进行这些计算,尤其是对于非线性问题,ode45 使用了四阶龙格-库塔法,提供了更高级的稳定性保障。 改进欧拉法是一种实用且相对简单的数值方法,适用于求解电力系统中的动态问题。结合MATLAB的强大计算能力,我们可以准确地模拟输电线路短路故障后的系统行为,从而确定安全的极限切除时间,为电力系统的稳定运行提供关键的决策依据。
2024-08-29 10:00:05 2KB matlab 输电线路 改进欧拉法
1